Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.



Hasonló dokumentumok
Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Napenergia hasznosítás

Árlista. Nap-Kanizsa Kft.

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Csövek száma. Megjegyzés. max. 3 főre lapos és ferdetető konzollal max. 4 főre lapos és ferdetető konzollal. Megjegyzés

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

Tisztelt Franchise és Kereskedelmi Partnereink!

ATTACK SOLARTHERM, VAKUUMTHERM NAPENERGIA TECHNIKA

solar_katalogus_08-11.qxp :30 Page 1 Napkollektoros rendszerek

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Vaillant aurostep szolárrendszer

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

zománcozott rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

VIESMANN. VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására. Műszaki adatlap. VITOSOL 200-TM Típus: SPEA

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

Előadó: Varga Péter Varga Péter

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Vitosol FM napkollektorok, stagnálási problémák nélkül. Vitovolt napelemek

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Uponor előreszerelt megoldások

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd ATW Dimensioning

Levegő hőszivattyú (Fűtő, monoblokk,r410a)

SZOLÁR HIDROBLOKK AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

Daikin Sanicube és Hybridcube

DRAIN-BACK NAPKOLLEKTOROS RENDSZER VEZÉRLÉSE MIKROKONTROLLER ALKALMAZÁSÁVAL

Napkollektoros rendszerkialakítások, alkotóelemek, méretezési alapelvek, az Új Széchenyi Terv pályázatainak kritériumai.

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Ipari kondenzációs gázkészülék

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők

Távhőszolgáltatási Konferencia Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Halo termosztatikus fej. Termosztatikus fejek Beépített érzékelővel

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

Beszerelési javaslat

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

K jelű termosztatikus fej

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

III. Napenergia-hasznos konferencia és s kiáll. és alkalmazása napkollektoros rendszerekben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

INTIEL Elktronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.3 Beüzemelési útmutató

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

DecoFlame tűztér leírása

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

Danfoss EvoFlat Lakás-hőközpontok hőszivattyús energia ellátással Danfoss Elektronikus Akadémia

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft

Fujitsu Waterstage levegős hőszivattyú

Modell 12 Modell 18 Modell 25 Modell 57 Modell 100

ÁRLISTA. árlista ÁRLISTA 2015/I

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET FELELŐSSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN S Z A K M A I P R O G R A M T E M A T I K A

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Nyomástartó berendezések besorolása. a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint. Jelmagyarázat:

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Gázkészülék árlista Érvényes: március 1-tõl

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Átírás:

Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt fellépő magas hőmérséklet és magas nyomás. Ez a biztonsági szelep lefújásához vezethet, károsíthatja a napkollektorokat, a hőátadó folyadékot és a napkollektor körbe beépített egyéb berendezéseket és szerelvényeket. Pangási (üresjárati) állapot Erős napsugárzás esetén, a napkollektor köri szivattyú álló helyzetében a napkollektorokban kialakuló magas hőmérsékletű állapot, ami gyakran gőzképződéshez vezet. Egy európai projekt keretében 2001- ben vizsgálták Ausztriában a fűtésrásegítést is végző kombi rendszerek pangási állapotának kialakulását és annak következményeit.

Mikor fordul elő pangási állapot? Derült időjárás és alacsony hőfogyasztás esetén, ha a napkollektorok már felfűtötték a tárolókat a maximális hőmérsékletig (pl. nyári szabadság miatti távollét esetén). Meghibásodás esetén, pl. szabályozó, érzékelő vagy szivattyú hiba esetén. Nem megfelelő légtelenítettség esetén, ha emiatt megszakad a napkollektor körben a folyadékoszlop. Áramszünet esetén. Következtetés: Jó minőségű napkollektorok alkalmazása esetén szinte biztos, hogy pangási állapot elő fog állni. Ennek az előfordulása különösen gyakori a melegvíz készítés mellett épületek fűtésére is szolgáló, nagyobb napkollektor felülettel megvalósuló kombi rendszerek esetében. A pangási állapot bekövetkezését megakadályozni nem tudjuk, ezért a napkollektoros rendszert úgy kell megvalósítani, hogy az ne károsodjon a pangási állapot következtében.

Mekkora a pangási hőmérséklet? MSZ EN 12975-2:2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. Napkollektorok. 2. rész: Vizsgálati módszerek Pangási hőmérséklet (t stg ) 1000 W/m 2, 30 C Síkkollektorok: 180-210 C Vákuumcsöves kollektorok: 220-300 C Solar Keymark adatlap a napkollektorok pangási hőmérsékletét tartalmazza.

MSZ EN 12976-1:2006 Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. Előre gyártott rendszerek. 1. rész: Általános követelmények A napkollektoros rendszert úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tartós napsugárzás és hőfogyasztás nélküli állapot esetén se legyen szükség személyes beavatkozására a rendszer újraindulásához. Ha a rendszer túlmelegedés elleni védelme az ivóvíz kiengedésével van megoldva, azt oly módon kell kivitelezni, hogy a lakókban, rendszerben és a házban se keletkezzen kár, a kifolyó forró víz vagy gőz hatására. Amennyiben a túlmelegedés elleni védelemhez elektromos áram és/vagy hálózati hidegvíz szükséges, akkor azt nyomatékosan fel kell tüntetni a rendszeren és a használati utasításban. Forrázás elleni védelem Azon rendszerek esetében ahol a HMV hőmérséklete meghaladhatja a 60 C-ot, be kell építen i egy olyan eszközt, ami a csapolási pontokon max. 60 C + /- 5 C -ot hőmérsékletű kifolyó melegvizet engedélyez (pl. termosztatikus keverőszelep). Ennek az eszköznek ki kell bírnia a legmagasabb HMV hőmérsékletet ami előfordulhat.

Pangási állapot kialakulása 1. fázis: Folyadék kitágulása A napkollektorok hőmérséklete emelkedik, a folyadék kitágul. 2. fázis: Gőzképződés indul a napkollektorokban A napkollektorokban telített gőz képződik, ami nagy mennyiségű folyadékot nyom ki a tágulási tartályba. Ezért a nyomás hirtelen emelkedik. A nyomással a forráspont is emelkedik. Ez a fázis addig tart, míg folyamatos gőzcsatorna alakul ki a kollektorok ki- és belépő csonkjai között. A kollektorokban még marad folyadék. 3. fázis: Napkollektorok ürülése forrással A napkollektorok maradt összes folyadék elgőzölög. A keletkező gőz eljut és energiát szállít a csővezetékek és a rendszer többi része felé. A gőz a csővezetékben kondenzálódik. Ebben a fázisban a nyomás eléri a maximális értéket. 4. fázis: Napkollektorokat túlhevített gőz tölti ki A napkollektorok egyre szárazabbá válnak és a gőz túlhevül. Ennek következtében a gőztérfogat csökken, a kollektor folyadékot szívhat vissza, kisebb nyomáslökések keletkezhetnek. Normál, hideg állapot 5. fázis: Kollektor lehűlése és visszatöltődése A napkollektorok visszahűlnek a forráspont alá, a gőz kondenzálódik.

Pangási állapot fázisai 1. fázis: Folyadék kitágulása A napkollektorok hőmérséklete emelkedik, a folyadék kitágul. 2. fázis: Gőzképződés indul a napkollektorokban A napkollektorokban telített gőz képződik, ami nagy mennyiségű folyadékot nyom ki a tágulási tartályba. Ezért a nyomás hirtelen emelkedik. A nyomással a forráspont is emelkedik. Ez a fázis addig tart, míg folyamatos gőzcsatorna alakul ki a kollektorok ki- és belépő csonkjai között. A kollektorokban még marad folyadék. 3. fázis: Napkollektorok ürülése forrással A napkollektorok maradt összes folyadék elgőzölög. A keletkező gőz eljut és energiát szállít a csővezetékek és a rendszer többi része felé. A gőz a csővezetékben kondenzálódik. Ebben a fázisban a nyomás eléri a maximális értéket. 4. fázis: Napkollektorokat túlhevített gőz tölti ki A napkollektorok egyre szárazabbá válnak és a gőz túlhevül. Ennek következtében a gőztérfogat csökken, a kollektor folyadékot szívhat vissza, kisebb nyomáslökések keletkezhetnek. 5. fázis: Kollektor lehűlése és visszatöltődése A napkollektorok visszahűlnek a forráspont alá, a gőz kondenzálódik.

Hőmérséklet gyakoriságok a rendszer különböző pontjain (Kombi rendszeren végzett öt hónapos mérés alapján) 1% = 36,7 óra A vizsgálat lényegesebb megállapításai: Maximális hőmérsékletek: Abszorberlemez: 210 C, Kollektor kilép ő csővezeték: 170 C, Kazánház: 150 C Gőzfejlődés gyakran történt, ami még a hőcserélő szekunder oldalára is hatással volt. A tágulási tartály előtt a csővezeték 40 óráig volt 100 C felett, 150 C volt a ma ximum. A tágulási tartályban a folyadék max. 105 C, a gáz max 45 C volt. (A membrán a vizsgálat alatt tönkre is ment.)

Napkollektorok leürülési képessége Jó ürülőképességű napkollektorok Rossz ürülőképességű napkollektorok

Napkollektor mezők leürülési képessége Jó ürülőképesség Rossz ürülőképesség

Napkollektor kör leürülési képessége

Napkollektorok gőzteljesítménye

Tágulási tartály méretezése és beállítása A tágulási tartály feladata: Biztosítani a hőhordozó közeg térfogatváltozását úgy, hogy a rendszer nyomása maximális hőmérsékleten is csak kis mértékben változzon, ne haladja meg a biztonsági szelep nyitónyomását. A folyadék hőtágulásán kívül a gőzképződést is figyelembe kell venni! A tágulási tartály üzemállapotai: Nyomásviszonyok: 20 m geometrikus magasság alatt: p tart min =3 bar (0,3 MPa) 20 m geometrikus magasság felett: p tart min = p geo [m] + 1 bar (0,1 MPa) p elő = 0,9 x p hideg

Tágulási tartály méretezése és beállítása 1. Meghatározni a rendszer nyomásviszonyait: p elő = 0,9 x p hideg, p max = p bizt nyit -0,5 [bar] 2. Kiszámolni a teljes rendszer térfogatát, V rendszer 3. Megállapítani a tágulási térfogatot: V = V rendszer V rel + 1,1 V koll + V cső gőz V rel = 0,09-0,1 4. Kiszámolni a tágulási tartály méretét: V t = 0,9 p p max max p elő V A nyomás értékeket abszolút nyomásban kell behelyettesíteni!

Rosszul ürülő rendszereknél alkalmazható védelmi megoldások Tároló éjszakai visszahűtése a napkollektorokon keresztül, a napkollektor köri szivattyú járatásával. (Tároló visszahűtése hidegvízzel, a melegvíz kiengedésével) Napkollektor kör visszahűtése termoventillátorral, vagy egyéb hűtőfelülettel, a napkollektor köri szivattyú járatásával. Kollektorkör visszahűtése külső hőcserélővel, a szekunder oldali szivattyú járatásával. Szabadtéri medence fűtése (csak a megengedett vízhőmérsékletig) A fenti megoldások segédenergiát (villamos áramot) igényelnek

Rosszul ürülő rendszereknél alkalmazható védelmi megoldások Napkollektorok letakarása, árnyékolása

Segédenergia nélküli védelmi megoldások

Segédenergia nélküli védelmi megoldások Drainback (visszaürülős rendszer)

Fagyálló folyadékok viselkedése pangási állapotban Jól ürülő rendszer esetén: a rendszer forráspontja 130 155 C. Ez csak rövid id eig tart, mivel a képződött gőz kiszorítja a folyadék nagy részét a napkollektorokból, a folyadéknak csak egy kis része melegszik fel. Így nincs jelentős hőterhelése az általában alkalmazott glikolnak folyadéknak. Rosszul ürülő rendszerek estén: a fagyálló folyadék hosszú ideig van forráspont közeli hőmérsékleten, melynek hatására a folyadékból a víz egy része elpárolog míg a glikol nem. Ennek hatására növekszik a folyadék glikol koncentrációja, így növekszik a forráspontja is. Ez a körfolyamat addig tart míg az összesűrűsödött maradék folyadék már nem párolog el. A tiszta glikol forráspontja a jellemzően alkalmazott nyomásokon 210 C. Magas hőmérséklet hatására a fagyálló folyadékban a glikol instabillá válik, abból összetevők, adalékok válhatnak ki, pelyhesedés következhet be. Végső soron a glikol sűrű massza formájában lerakódhat a csövek falán, ezzel keresztmetszet szűkülést, dugulást okozva.

A biztonsági szelep lefúvató ágát mindig vezessük be egy felfogó edénybe

Soha ne építsünk be automata légtelenítőt a napkollektor mező magas pontjára!

A napkollektor körben ne legyen automata légtelenítő nyitott állapotban. Csak olyan légtelenítőt alkalmazzunk, ami elzárható.

Köszönöm a figyelmet! Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.